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变频器制动指电能从电机侧流到变频器侧(或供电电源侧),这时电机的转速高于同步转速。负载的能量分为动能和势能.动能(由速度和重量确定其大小)随着物体的运动而累积。当动能减为零时,该事物就处在停止状态。机械抱闸装置的方法是用制动装置把物体动能转换为和能消耗掉。对于变频器,如果输出降低,电机转速将跟随同样降低。这时会产生制动.由制动产生的功 电动机的磁路随着运行fx是在相当大的范围内变化,它极容易使电动机的磁路严重饱和。励磁电流的波形严重畸变,产生峰值很高的尖峰电流。 因此,与电压要成比例地改变,即改变的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生,这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器, 5、电动机使用工频电源驱动时。电压下降则电流;对于变频器驱动,如果下降时电压也下降,那么电流是否, 下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变, 6、采用变频器运转时。
率将返回到变频器侧。这些功率可以用电阻发热消耗。在用于提升类负载,在下降时,能量(势能)也要返回到变频器(或电源)侧,进行制动。这种操作方法被称作“再生制动”,而该方法可应用于变频器制动。在减速期间,产生的功率如果不通过热消耗的方法消耗掉,而是把能量返回送到于直接用工频电源驱动时的起动转矩和大转矩。我们经常听到下面的说法“电机在工频电源供电时,电机的 其值足以使下管导通,上、下两管的同时导通造成了电源的直接短路。当然就会听见啦一声了,当上管的触发引入电阻开路时,下管的导通会引起上臂igbt的发射极产生一个低电位跳变,同样瞬间会产生一个经由集电极向集-栅电容、栅-射电容充电的充电电流,形成了两管同时导通将直流电源短路的局面, 以前提到,直流回路储能滤波电容的失效,是造成逆变模块损坏的二级,逆变模块触发端子的悬空(或截止负压的消失、栅极电阻的断路)。则是逆变模块破坏的一级了。两者的相同点在于。破坏性极大,保护电路往往来不及,两者的不同之处是前者为电容失效。
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起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些”。如果用大的电压和起动电机,例如使用工频电网直接供电,就会产生一个大的起动冲击(大的起动电流)。而当使用变频器时,变频器的输出电压和是逐渐加到电机上的,所以电机产生的转矩要小于工频电网供电的转矩值。所以变频器驱动的电机起动电流要小些。五、其它和输出转矩有关的因素发热和散热能力决 正激方式则与此相反,实际应用不多。3)从开关变压器的一次电路结构来看,有分立元件构成的和集成振荡芯片构成的两种电路形式。因而从振荡信号的来源看,又分为自激(分立零件)和他激式(ic电路)开关电源。两种电路结构都有应用,4)开关管有采用双极型器件和采用场效应晶体管的,5)小功率变频器采用单端正激式电路,大、率变频器常采用双端正激式电路。一般变频器的开关电源。常提供以下几种电压输出cpu及附属电路、控制电路、操作显示面板的+5v供电;电流、电压、温度等故障检测电路、控制电路的±15v供电;控制端子、工作继电器线圈的24v供电。
定变频器的输出电流能力,从而影响变频器的输出转矩能力。载波:一般变频器所标的额定电流都是以高载波,高环境温度下能输出的数值.降低载波,电机的电流不会受到影响。但元器件的发热会减小。海拔高度:海拔高度,对散热和绝缘 注意控制柜和变频器上的风扇都是要的,不能谁替代谁。其他关于散热的问题1、在海拔高于1000m的地方,因为空气密度降低,因此应加大柜子的冷却风量以冷却效果,理论上变频器也应考虑降容。1000m每-5%,但由于实际上因为设计上变频器的负载能力和散热能力一般比实际使用的要大。所以也要看具体应用。比方说在1500m的地方,但是周期性负载,如电梯,就不必要降容,2、开关变频器的发热主要来自于igbt,igbt的发热有集中在开和关的瞬间。因此开关高时自然变频器的发热量就变大了,有的厂家宣称降低开关可以扩容,就是这个道理。
性能都有影响.一般1000m以下可以不考虑.以上每1000米降容5%就可以了。环境温度就象不会因为检测到周围温度比较低时就增大变频器保护电流值。如果要正确的使用变频器,必须认真地考虑散热的问题。变频器的故障率随温度升高而成指数的上升。使用寿命随温度升高而成指数的下降。环境温度升高10度,变频器使用寿命减半。因此,我们要散热问题啊!在变频器工作时,流过变
频器的电流是很大的,变频器产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响如果有制动电阻的话,因为制动电阻的散热量很大,因此好安装位置好和变频器隔离开,如装在柜子上面或旁边等。六、怎样降低变频器的发热量呢当变频器安装在控制机柜中时,要考虑变频器发热值的问题。根据机柜内产生热量值的,要适当地机柜的尺寸。因此,要使控制机柜的尺寸尽量减小,就必须要使机柜中产生的热量值尽可能地。如果在变频器安装时,把变频器的散热器部分放到控制机柜的外面,将会使变频器有70%的发热量释放到控制机柜的外面。由于大容量变频器有很大的发热量,所以对大容量变频器更加有效。还可以用隔离板把本 可以看到,pc1、pc2、pc3、q1构成了开关电源电路的主干和骨架,pc1为专用振荡芯片,是振荡、稳压与保护的控制中心。pc2是一只光耦合器。跨接在一次和二次绕组之间,既将负载供电电压的采样信号传递给pc1。又起到对输人、输出供电绝缘隔离的作用,pc2可依输出侧、输入侧为界,将稳压电路切成两部分,pc3为电压基准源电路,pc2的工作状态。完全依赖于pc3的工作状态,两者结合,承担着对输出电压的稳压控制。v1为开关管,电路的所有控制都落实到对v1导通与截止时间的控制上,一次、二次电路的功率传递,是通过v1进行的。
体和散热器隔开,使散热器的散热不影响到变频器本体。这样效果也很好。变频器散热设计中都是以垂直安装为基础的,横着放散热会变差的。七、关于冷却风扇一般功率稍微大一点的变频器,都带有冷却风扇。同时,也建议在控制柜上出风口安装冷却风扇。进风口要加滤网以防止灰尘控制柜。注意控制柜和变频器上的风扇都是要的,不能谁替代谁。其他关于散热的问题1、在海拔高于1000m的地方,因为空气密度降低,因此应加大柜子的冷却风量以冷却效果。理论上变频器也应考虑降容,1000m每-5%。但由于实际上因为设计上变频器的负载能力和散热能力一般比实际使用的要大
测量变频器主接线端子电阻正常,那么大致上可以断定问题是出在开关电源电路了,变频频器维修之开关电源的供电取自何处发布时间:21来源变频器维修网431次在维修中常需将控制电路板进行单独上电检修,无论是检测主板还是检修电源a驱动板。都需要先使开关电源工作起来,为各部分电路的检测提供条件,所以需知哓开关电源 电路的电源取自哪里,进而用外置维修电源来取代。开关电源的电源供给一般有以下几种来源1)直接取自变频器主电路的直流回路的两端,即储能电容的两端、在变频器电路中。厂家往往标注为p(或p1,供电+端)、n端(供电-端)。
张经理
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